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진회로를 설계하고, 이를 모의설계를 통해 결과를 확인하시오. (발진주파수: 10 kHz로 설계)
단안정 발진회로
비안정 발진회로
각 부의 파형 결과
3) 타이머를 이용하여 발진회로를 설계할 때, 주파수를 조정하는 방법과 Duty ratio를 조정하는 방
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라서 L과 C에서의 무효전력은 실제 소비전력이 아니므로 포함되지 않으며, 저항 R에서의 소비전력의 이 회로의 실제 소비전력이 된다. 하지만 위의 두 회로와는 다르게, 전력 소비량이 크다. 이는 회로에 흐르는 전류의 값이 크기 때문이다. 회
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회로를 사용한다.
① 병렬형 A/D 변환 방식 :
디지털 값으로 변환할 아날로그신호는 모든 비교기의 한 쪽 입력이 된다. 다른 하나의 입력은 표준이 되는 기준전압이다. 기준 전압은 V/4, 2V/4, 3V/4이므로 이 회로는 0 과 V 사이의 아날로그 전압을
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회로를 설계하시오.
- 앞에서부터 순서대로 40 kHz 고주파 발진부, 버퍼 및 전력 증폭부(IC:HC4049), 초음파 발진부이다. 마지막에 초음파 발진부에서 출력되는 주파수는 초음파 에너지(40 kHz)가 된다.
3) 초음파 거리계의 구동 회로를 도시하고, 각
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모의실험
< 회로 구성 >
< 반파 정류 회로 파형 >
< 회로 구성 >
< 회로 구성 후 ripple이 있는 파형 출력 >
6-2. Audio Amplifer
가. PSIPICE 를 통한 모의실험
< Audio Amplifier 를 위한 회로 >
< Tone Controller를 위한 PSPICE 회로 >
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회로
1.적당한 저항과 콘덴서를 명판의 위치에 부착시키고, 코일의 위치에 연결선으로 쇼트를 시켜 둔다.
2. 실험 절차는 위의 실험과 같은 방법을 사용한다.
③ R-L-C회로
1.명판에 각각의 소자를 연결하여 위의 실험 방법을 사용한다. 전압을
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RC 회로
⑨RLC 회로에서 a와 c를 도선으로 연결하여 RC회로를 만든다.
⑩방법 ③~⑤까지의 실험을 반복하여 Vt, VR, VC를 측정한다.
⑪방법 ⑥~⑧까지의 실험을 반복하여 Z, R, XC를 구하여 위상차 =tan-1(-VC/VR)를 구하고, Vt2=VR2+VC2와 Z= R2+XC2의 관계를 확
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회로를 구성하여 보았는데 여기서 이 형태가 나타났다. 그림 28-3을 보면 0.7V부근에서 매우 급격하게 기울기가 증가하는 것을 볼 수 있다. 이 점에서 저항이 매우 작은 회로는 다이오드의 특성을 잘 살펴볼 수 있다는 것을 확인하였다.
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보고서 밑에 추가부분 실제 실험결과에 대한 이유
실제 실험 결과도 Pspice 결과와 마찬가지로 설계 조건의 만족한 결과를 얻었으므로 정확한 실험이 되지 않았다고는 말할 수 없다. 하지만 부족한 부분이 있다면 설계에 사용되는 기기들의 대
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회로의 시정수는 sec이고, 입력 신호의 주기는 0.01sec로 주기보다 충분히 큰 시정수 값을 갖는다. 이론적으로는 약간의 톱니파 형태를 띄어야 하나 실제 실험 결과로는 거의 직선에 가까운 파형이 나왔다. 이는 값이 충분히 커, 정류기의 출력이
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